生物组织的电磁学性质和应用课件.ppt
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- 生物 组织 电磁学 性质 应用 课件
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1、生物组织的电磁学性质和应用孙 剑 飞什么是生物医学工程 生物医学工程(Biomedical Engineering,BME)是运用自然科学和工程技术的原理和方法,研究人的生理、病理过程,揭示人体的生命现象,并从工程角度解决防病治病问题的一门综合性高技术学科。生物医学工程学是这样一门学科:它把人体各个层次上的生命过程(包括病理过程)看作是一个系统的状态变化的过程;把工程学的理论和方法与生物学、医学的理论和方法有机地结合起来去研究这类系统状态变化的规律,并在此基础上,应用各种工程技术手段,建立适宜的方法和装置,以最有效的途径,人为地控制这种变化,以达预定的目标。生物医学工程学的根本任务在于保障人类
2、健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。生物组织的电学性质 生物组织的基本单元是细胞 可兴奋的细胞(神经、肌肉)有电活动 大量的细胞是不可兴奋细胞 产生原因是细胞膜对钠、钾离子通透性随时间变化(静息电位、动作电位)、生物电阻抗组织组织电阻率(电阻率(cm)电导率电导率组织组织电阻率电阻率(cm)电导率电导率0.9%氯化钠溶液氯化钠溶液50140脾脾630血清血清7078105正常乳房正常乳房430全血全血1602305685乳癌乳癌170肌胳肌肌胳肌4707115890肾髓质肾髓质400心肌(无血)心肌(无血)50107皮质皮质610心肌心肌(灌满血)(灌满血)207224脂肪脂肪18082
3、2050.4肝肝506672690脑灰质脑灰质480肺(呼气)肺(呼气)401555白质白质750肺肺(充气)(充气)744766生物膜 细胞被看为一个球形电容 一般情况下不考虑细胞的电感作用将各种组织和细胞的电阻抗摸拟成某种线路,并通过各种电学参量的测定值来解释生物体的结构和功能,这种方法被称为生物电测技术。皮肤人造膜皮肤人造膜RinpCinp细胞悬液肌肉细胞悬液肌肉R1RmCmR2无髓鞘神经轴突细胞无髓鞘神经轴突细胞ReReReRmRiCmRmRiRiCm阻阻 抗抗 模模 拟拟 电电 路路神经轴突的神经传导的电学模型?神经细胞的构造?用什么模型来描绘轴突?轴突对脉冲的传导和放大?神经传导中
4、的能量耗费?问题一:生物物质的介电特性研究应从生物物质的介电特性研究应从单个细胞单个细胞到各种到各种生物组织生物组织逐步进行研究。逐步进行研究。1)氨基酸溶液的分子极化规律可表示为氨基酸溶液的分子极化规律可表示为 c12)生物组织的介电性质要用复介电常数)生物组织的介电性质要用复介电常数rrri tgrr 和和 1分别为溶液和溶剂的分别为溶液和溶剂的介电常量介电常量,c为为溶质浓度溶质浓度;系数定量表示电容率的增;系数定量表示电容率的增加,称为加,称为电容率电增量电容率电增量。实部为习惯意义上的实部为习惯意义上的相对介电常数相对介电常数,虚部为损耗因素,虚部为损耗因素,称称损耗角损耗角 3)生
5、物组织的介电常数可以通过)生物组织的介电常数可以通过电容法电容法来测定。来测定。生命物质的介电特性生命物质的介电特性生物电势生物电势 能斯特方程能斯特方程一、生物电势的产生一、生物电势的产生 实验证明,在所有用半透膜隔开的两种或几种以上的电实验证明,在所有用半透膜隔开的两种或几种以上的电解液,或电解液相同但浓度不同的膜两侧,都存在着电势解液,或电解液相同但浓度不同的膜两侧,都存在着电势差,这种电势差称为差,这种电势差称为跨膜电势跨膜电势或或膜电势膜电势。生物膜电势生物膜电势扩散电势扩散电势(最基本、最重要最基本、最重要)吸附电势吸附电势电荷分布电势电荷分布电势氧化还原电势氧化还原电势二、扩散电
6、势(能斯特电势)二、扩散电势(能斯特电势)单一离子的扩散电势单一离子的扩散电势设细胞膜两侧存在某种相同种类的正离子。膜内离子浓度为设细胞膜两侧存在某种相同种类的正离子。膜内离子浓度为ci(molm-3),膜外离子浓度为,膜外离子浓度为co,膜内向膜外迁移的离子形,膜内向膜外迁移的离子形成内负外正的电场成内负外正的电场E+-E在等温条件下,在等温条件下,1mol离子膜内迁移到膜外,离子膜内迁移到膜外,由由浓度差浓度差引起的非静电力做功为引起的非静电力做功为 oiiVVccRTVVRTVVRTAilnlnd00非静电力所做功非静电力所做功应全部转化为跨膜电势能增加,即应全部转化为跨膜电势能增加,即
7、)(ioUUqA比较上面两式得比较上面两式得 oiioccZFRTUUqAln此式即是著名的此式即是著名的能斯特方程能斯特方程,它是经典理论中计算扩散电动,它是经典理论中计算扩散电动势的基本方程。势的基本方程。其中其中q=ZF,Z为离子价(取绝对值),为离子价(取绝对值),F为法拉第常数,为法拉第常数,F96500Cmol-1 若将自然对数变换为常用对数,在室温下(若将自然对数变换为常用对数,在室温下(27),单价离),单价离子的能斯特方程可简化为子的能斯特方程可简化为 oiiocclg.UU559多离子的扩散电势多离子的扩散电势nkikkonnnkokkinniocDcDcDcDZFRTUU
8、ln其中,其中,D+n、D-k分别表示各种正负离子的通透系数,分别表示各种正负离子的通透系数,c+in、c+on和和c-ik、c-ok分别为各种正、负离子在膜内外的摩尔离子浓分别为各种正、负离子在膜内外的摩尔离子浓度。度。这就是著名的这就是著名的Gokdman-Hadgkin-Katz方程方程,简称,简称GHK方程方程三、静息电势和动作电势三、静息电势和动作电势静息电势静息电势名称名称膜内离子浓度(膜内离子浓度(mmolL-1)膜外离子浓度(膜外离子浓度(mmolL-1)离子类别离子类别Na+K+Cl-Na+K+Cl-枪乌贼轴突枪乌贼轴突4941040.044022.0560乌贼轴突乌贼轴突4
9、336045017.0540蟹轴突蟹轴突5241026.051012.0540蚌缝匠肌蚌缝匠肌151251.21102.677猫运动神经元猫运动神经元151509.01505.5125静息电势可由静息电势可由GHK方程计算方程计算 iClCloNaNaoKKoClCliNaNaiKKiocDcDcDcDcDcDZFRTUUln 当细胞不受外界影响,处于静息状态,其膜内外因离子的当细胞不受外界影响,处于静息状态,其膜内外因离子的浓度差导至产生浓度差导至产生电势差电势差。+100+50-100-500膜电势膜电势(mv)时间时间(ms)对动物的神经细胞、肌肉细胞,对动物的神经细胞、肌肉细胞,以及一
10、些植物的敏感细胞受到以及一些植物的敏感细胞受到外界刺激时,细胞跨膜电势对外界刺激时,细胞跨膜电势对外界的刺激会产生一定的反应外界的刺激会产生一定的反应规律。规律。细胞受到刺激后的这种短暂的电势差值,叫做细胞受到刺激后的这种短暂的电势差值,叫做动作电势动作电势,能够产生这种动作电势的细胞叫做能够产生这种动作电势的细胞叫做可兴奋细胞可兴奋细胞。动作电势动作电势应用应用生物器官或组织对外界刺激作出反应,如含羞草的敏感细生物器官或组织对外界刺激作出反应,如含羞草的敏感细胞受到刺激后,马上产生动作电势,当传到叶座时,使叶胞受到刺激后,马上产生动作电势,当传到叶座时,使叶座基部膨压发生变化,引起叶柄下垂,
11、小叶关闭。还有大座基部膨压发生变化,引起叶柄下垂,小叶关闭。还有大型多核细胞的狸藻,其动作电势更为显著。型多核细胞的狸藻,其动作电势更为显著。ECG理论 心脏电活动近似为一个随时间变化的向量 心脏是一个电偶极子 电场随心跳周期变化,从心房到心室或从起搏点到心肌Einthoven三角 向量的构成 即具有强度,又具有方向性的电位幅度称为心电向量 至少需要两个已知向量才能组成心偶极子向量 三肢体导联 VI:RA-LA VII:RA-LL VIII:LA-LL标准十二导连体系心电图的形成原理?激动扩布的电偶学说容积导体概念导连的概念、构成和发展导连和心电图,概念、发展、应用问题二:EEG的物质基础:的
12、物质基础:大脑神经细胞(大脑神经细胞(cell)或神经元()或神经元(neuron)、神经递)、神经递质(质(Neurotransmitter)、各种离子等。)、各种离子等。神经元是由细胞核神经元是由细胞核(nucleus),细胞体,细胞体(cell body),轴索轴索(axon),树突(,树突(dendrites)和突触)和突触(synapse)等所构等所构成的。成的。神经元之间是通过神经元之间是通过突触突触(神经元间的接合处)间的(神经元间的接合处)间的化学物质的传递和化学反应而产生化学物质的传递和化学反应而产生活动电流活动电流的方式来接的方式来接受和传递信息的。受和传递信息的。慢振荡电
13、流偶极子模型慢振荡电流偶极子模型的电流强度随着与突触的距离增大按指数 减小,衰减长度=0.1 0.2 mm。在一定距离范围内,突触后电位就象一个沿树突取向的强度为 P=I的目前,人们普遍认为人们普遍认为:1 研究意义研究意义 脑电(Electroencephalogram,EEG)是一种非平稳信号,它的频域特性的正确表达、相位信息的提取以及瞬态波形分析是当前EEG信号研究中的热点问题。在频域分析方面,功率谱分析一直是人们常用的方法。功率谱分析能有效地展现信号的二阶信息,却丢失了相位信息和高阶信息。在大多情况下,这些信息对研究大脑电活动的时空模型和不同功能状态下大脑动力学行为具有重要的意义。抽象
14、的信号被定义为信号数值的平方,也就是当信号的负载为1欧姆时的实际功率。平均值不为零的信号不是平方可积的,所以在这种情况下就没有傅里叶变换。由维纳-辛钦定理,如果信号可以看作是平稳随机过程,功率谱密度就是是信号自相关函数的傅立叶变换 脑电的相位特性脑电的相位特性2 研究方法研究方法 以往的谱分析方法,如功率谱分析或双谱分析,都有赖于信号的变换。虽然变换在频域上是完全局部化了的(能把信号分解到每个频率细节),但在时域上没有任何局部分辨能力,这对瞬态信号的局部分析十分不利。因此,变换不适合脑电分析。相比之下,具有良好的时频局部化能力,能有效地提取非稳信号的特征。对于非稳定变化的信号,人们常常关心的不
15、只是该信号的幅度细节,而是更注重该信号在不同时刻的频率和相位细节,这意味着小波变换有可能很适合脑电的相位分析。3 基于基于Fourier变换的脑电相位谱变换的脑电相位谱 设设X(n)表示一长度为表示一长度为N点的离散时间序列,则离散点的离散时间序列,则离散Fourier变换的实部与虚部分别为变换的实部与虚部分别为 其中,其中,(k)为对应各离散频率成分的相位为对应各离散频率成分的相位 4 基于小波变换的脑电相位谱基于小波变换的脑电相位谱 设设X(n)表示一长度为表示一长度为N点的离散时间序列,则在尺点的离散时间序列,则在尺度度j上,离散小波分解为上,离散小波分解为 5 基于主成分的脑电相位谱基
16、于主成分的脑电相位谱 把主成分分析(把主成分分析(PCA)视为一种正交投影,则所有主)视为一种正交投影,则所有主成分则是所投影的正交空间中的向量。假设把一维脑电时成分则是所投影的正交空间中的向量。假设把一维脑电时间序列看成是由多个变量共同产生的结果,这符合脑电产间序列看成是由多个变量共同产生的结果,这符合脑电产生的生物物理过程,即脑电是大量脑神经元群电活动的集生的生物物理过程,即脑电是大量脑神经元群电活动的集中表现。中表现。由于各主成分彼此不相关,因此所有主成分向量由于各主成分彼此不相关,因此所有主成分向量构成一个多维的正交空间,使得我们可以在此正交空构成一个多维的正交空间,使得我们可以在此正
17、交空间来观察脑电信号的相位变换。间来观察脑电信号的相位变换。许多人都知道,家里养的鸽子可以从离家几十、许多人都知道,家里养的鸽子可以从离家几十、几百甚至上千公里的地方飞回家里;燕子等候鸟几百甚至上千公里的地方飞回家里;燕子等候鸟每年都在春秋两季分别从南方飞回北京,又从北每年都在春秋两季分别从南方飞回北京,又从北方飞到南方;一些海龟从栖息的海湾游出几百几方飞到南方;一些海龟从栖息的海湾游出几百几千公里后又能回到原来的栖息处。它们是如何辨千公里后又能回到原来的栖息处。它们是如何辨别方向的?尤其是在茫茫的海洋上。难道它们也别方向的?尤其是在茫茫的海洋上。难道它们也像人类航海时一样使用指南针吗?大量的
18、和长期像人类航海时一样使用指南针吗?大量的和长期的观察研究表明,这些生物从原居处远行后再回的观察研究表明,这些生物从原居处远行后再回到原居处,的确是与地球磁场有关的,或者可能到原居处,的确是与地球磁场有关的,或者可能有关的。我们来看看一些观察研究的情况。有关的。我们来看看一些观察研究的情况。曾将两组鸽子分别绑上强磁性的永磁铁块和弱磁性的曾将两组鸽子分别绑上强磁性的永磁铁块和弱磁性的铜块,在远离鸽巢放飞后,绑有铜块的鸽子全部都飞铜块,在远离鸽巢放飞后,绑有铜块的鸽子全部都飞回鸽巢,但大部分绑有永磁铁的鸽子却迷失方向而未回鸽巢,但大部分绑有永磁铁的鸽子却迷失方向而未返回鸽巢。这表明永磁铁的磁场干扰
19、,使鸽子不能识返回鸽巢。这表明永磁铁的磁场干扰,使鸽子不能识别地球磁场。又曾将一组鸽子放置在鸽巢和与鸽巢的别地球磁场。又曾将一组鸽子放置在鸽巢和与鸽巢的地球磁场相同的地磁共轭点地球磁场相同的地磁共轭点(距鸽巢数千公里距鸽巢数千公里)之间的之间的中点处,放飞后这些鸽子大约有一半飞回原来的鸽巢,中点处,放飞后这些鸽子大约有一半飞回原来的鸽巢,其余的鸽子却飞到鸽巢的地球磁场共轭点处了。这表其余的鸽子却飞到鸽巢的地球磁场共轭点处了。这表明鸽子是依靠地球磁场来识别鸽巢的。进一步观察研明鸽子是依靠地球磁场来识别鸽巢的。进一步观察研究发现鸽子头部含有少量的强磁性物质四氧化三铁究发现鸽子头部含有少量的强磁性物
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